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公开(公告)号:CN102135311A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201110085602.8
申请日:2011-04-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明提供一种中央空调系统整体优化控制装置,所述装置包括电脑主机(101)、弱电控制系统(102)、强电控制系统(103),其中弱电控制系统(102)和强电控制系统(103)均通过RS485通讯并联连接至电脑主机(101)。本发明的控制装置实现与原中央空调控制电路完全兼容且相互并行的控制,分本地控制和远程控制2种模式,其中本地模式适用于现场按钮操作,远程模式适合于远端电脑遥控操作。运程模式有分自动模式和手动模式,手动模式下可远端点动设备操作,自动模式可实现中央空调系统全自动、无故障、最佳化运行。
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公开(公告)号:CN1969861A
公开(公告)日:2007-05-30
申请号:CN200610123908.7
申请日:2006-11-30
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: A61K31/5513
Abstract: 本发明涉及一种氯氮平固体脂质微颗粒控制释放体系,是以熔点较高、生物相容性好的固体脂质如饱和脂肪酸酯、脂肪酸、脂肪醇、混合酯或者它们中的两种的混合物为载体材料,以卵磷脂、poloxamer系列、polysorbate系列、胆酸盐类等表面活性剂或高分子为稳定剂制成。本发明所提供的体系能减缓氯氮平在酸性环境中的释放速率,提高其在中性环境的释放,从而有效控制氯氮平的释放性能。
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公开(公告)号:CN115555018B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202211274514.7
申请日:2022-10-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J23/656 , B01D53/86 , B01D53/72
Abstract: 本发明涉及一种低温臭氧催化氧化VOCs的催化剂的制备方法,该催化剂以三氧化二锰为载体,第一活性组分为贵金属Pt颗粒,第二活性组分为稀土金属氧化物氧化铈,两种活性组分之间存在协同催化作用,可以促进对VOCs的臭氧催化氧化效率。该催化剂与臭氧结合可以实现室温高效率去除VOCs,且去除率达到95%以上,同时具有制备方法简单、催化寿命长等优点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107903336A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711044998.5
申请日:2017-10-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08B37/08 , C08J3/075 , C08J3/28 , C08J9/28 , C08J3/24 , C08F251/00 , C08F220/08 , A61L27/20 , A61L27/56 , A61L27/52
Abstract: 本发明公开了一种磷酸肌酸改性壳聚糖材料及其制备方法与应用。该方法首先将壳聚糖溶于MES缓冲液,再通过零位接枝技术将磷酸肌酸接枝在壳聚糖上,透析后冷冻-冻干得到磷酸肌酸改性壳聚糖材料。该材料具有多种应用前景:未引入双键时,将材料溶解、冻干成型后加入交联剂-京尼平交联得到多孔支架,可用于非承重骨缺损部位的修复;与甲基丙烯酸酐反应引入双键时,可在紫外光下交联聚合得到可注射型水凝胶,可用于复杂骨损伤创面的微创原位注射修复。本发明有效解决了单纯使用壳聚糖用于骨修复时效果差,形式单一的缺陷,改性壳聚糖材料不仅可以制备多孔支架,而且可以制备可注射型水凝胶,对于拓展壳聚糖材料在骨组织工程中的应用有重大的意义。
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公开(公告)号:CN105976949A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610286333.4
申请日:2016-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种盘形悬式绝缘子串及其表面电导率的计算方法,以提高对盘形悬式绝缘子串的绝缘性能的仿真计算分析的准确性,提高盘形悬式绝缘子串的绝缘性能。所述盘形悬式绝缘子串包括串联的多个盘形悬式绝缘子,盘形悬式绝缘子包括伞状绝缘件、铁帽和钢脚,其中,伞状绝缘件包括帽形头部和伞体,帽形头部设置在伞状绝缘件的伞顶,伞体与帽形头部连接;沿伞体的伞沿指向伞体的中心的方向,伞体的内伞面上依次间隔环设有第一伞棱、第二伞棱、第三伞棱和第四伞棱,第一伞棱、第二伞棱、第三伞棱、第四伞棱和伞体同轴线,且第一伞棱、第二伞棱、第三伞棱和第四伞棱分别沿伞体的轴线延伸;铁帽套置在帽形头部上;钢脚设置在伞状绝缘件内。
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公开(公告)号:CN105810373A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610286496.2
申请日:2016-04-29
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 华南理工大学
CPC classification number: H01B17/583 , G06F17/5027 , G06F2217/12
Abstract: 本发明公开一种断路器灭弧室瓷套及其表面电导率的计算方法,以提高对断路器灭弧室瓷套的绝缘性能的仿真计算分析的准确性,提高断路器灭弧室瓷套的绝缘性能。所述断路器灭弧室瓷套呈纺锤状,断路器灭弧室瓷套包括多个大伞、多个小伞、高压金具和低压金具,其中,多个所述大伞和多个所述小伞沿所述断路器灭弧室瓷套的轴向均匀间隔设置,相邻的两个所述大伞之间设置一个所述小伞,所述大伞的外径大于所述小伞的外径;所述低压金具位于所述断路器灭弧室瓷套朝向断路器的断口的一端,所述高压金具位于所述断路器灭弧室瓷套背向所述断路器的断口的一端。
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公开(公告)号:CN103257127A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310174612.8
申请日:2013-05-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种改善荧光指示剂分子在有机硅胶中分散性及制备氧敏感荧光膜的方法。本发明将荧光指示剂溶入低M/Q值MQ硅树脂的溶液,然后加入低极性溶剂,使荧光指示剂沉降吸附于MQ硅树脂;提高M/Q值继续反应,再将吸附荧光指示剂的油溶性MQ硅树脂与有机硅胶混合,制备MQ硅树脂改性的有机硅荧光胶,改善荧光指示剂分子在有机硅胶中的分散性,防止荧光指示剂分子在有机硅胶基体中析出和团聚。将MQ硅树脂改性的有机硅荧光胶涂覆于光学透镜表面,待荧光胶表干后再在其表面涂覆黑色有机硅胶,与荧光胶一起固化构成荧光膜。以本发明方法制备的氧敏感荧光膜具有响应速度快,荧光信号强、氧淬灭比大,稳定性好,使用寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN102135311B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110085602.8
申请日:2011-04-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明提供一种中央空调系统整体优化控制装置,所述装置包括电脑主机(101)、弱电控制系统(102)、强电控制系统(103),其中弱电控制系统(102)和强电控制系统(103)均通过RS485通讯并联连接至电脑主机(101)。本发明的控制装置实现与原中央空调控制电路完全兼容且相互并行的控制,分本地控制和远程控制2种模式,其中本地模式适用于现场按钮操作,远程模式适合于远端电脑遥控操作。运程模式有分自动模式和手动模式,手动模式下可远端点动设备操作,自动模式可实现中央空调系统全自动、无故障、最佳化运行。
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公开(公告)号:CN119403052A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411389670.7
申请日:2024-10-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及基于粒子吞噬效应的软电子器件及其制备方法,制备方法包括以下步骤,S1、将镂空掩模板贴附于聚合物基底,控制可被打印聚合物基底的位置;S2、将微纳米粒子均匀分散在掩模板上,微纳米粒子在镂空掩膜板的镂空处与聚合物基底接触;S3、微纳米粒子接触到聚合物基底后,通过粒子吞噬效应逐渐进入聚合物基底,形成功能复合材料;S4、移除镂空掩模板形成软电子器件。本发明在软聚合物基质中直接印刷微/纳米材料,不需要引入溶剂,避免了化学非兼容性和复杂流体动力学行为。利用表面能驱动的粒子吞噬现象,实现材料的深度嵌入,自发产生,不需要额外引入能量。能够将不同材料无缝集成到高性能弹性电子设备中。通过多层吞噬印刷技术,创建多材料无线电子设备,能够实现分层印刷。
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公开(公告)号:CN111915136B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202010624479.1
申请日:2020-06-30
Applicant: 华南理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: G06Q10/0637 , G06F17/16 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明提供了一种智能装备带电作业预期效能评估方法,包括以下步骤:1、分析智能装备带电作业功能系统的技术因子,解析智能装备带电作业的功能;2、分层确定待评估装备开展带电作业所需能力,构建评估指标体系;3、对照技术成熟度和集成成熟度等级判据,确定评估指标的技术成熟度及集成关系;4、逐层聚合计算各级指标的预期效能值;5、校正低于设定值的各级指标的预期效能值;6、构建效能‑成熟度翻译表,将智能装备带电作业预期效能值转换为整数形式的成熟度等级;7、评估各级指标预期效能;8、改进带电作业智能装备的研发决策。本发明可用于定位处于研发阶段的智能装备开展带电作业技术性能,优化研发资源配置,提升研发效率。
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